Момент инерции относительно YY при максимальном напряжении при несимметричном изгибе Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Момент инерции относительно оси Y = (Изгибающий момент относительно оси Y*Расстояние от точки до оси YY)/(Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси X*Расстояние от точки до оси XX)/(Момент инерции относительно оси X)))
Iy = (My*x)/(fMax-((Mx*y)/(Ix)))
В этой формуле используются 7 Переменные
Используемые переменные
Момент инерции относительно оси Y - (Измеряется в Килограмм квадратный метр) - Момент инерции относительно оси Y определяется как момент инерции поперечного сечения относительно YY.
Изгибающий момент относительно оси Y - (Измеряется в Ньютон-метр) - Изгибающий момент вокруг оси Y определяется как изгибающий момент вокруг главной оси YY.
Расстояние от точки до оси YY - (Измеряется в Миллиметр) - Расстояние от точки до оси YY — это расстояние от точки до оси YY, где необходимо вычислить напряжение.
Максимальный стресс - (Измеряется в паскаль) - Максимальное напряжение определяется как сила на единицу площади, на которую действует сила.
Изгибающий момент относительно оси X - (Измеряется в Ньютон-метр) - Изгибающий момент вокруг оси X определяется как изгибающий момент вокруг главной оси XX.
Расстояние от точки до оси XX - (Измеряется в Миллиметр) - Расстояние от точки до оси XX — это расстояние от точки до оси XX, на которой должно быть рассчитано напряжение.
Момент инерции относительно оси X - (Измеряется в Килограмм квадратный метр) - Момент инерции относительно оси X определяется как момент инерции поперечного сечения относительно оси XX.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Изгибающий момент относительно оси Y: 307 Ньютон-метр --> 307 Ньютон-метр Конверсия не требуется
Расстояние от точки до оси YY: 104 Миллиметр --> 104 Миллиметр Конверсия не требуется
Максимальный стресс: 1430 Ньютон / квадратный метр --> 1430 паскаль (Проверьте преобразование ​здесь)
Изгибающий момент относительно оси X: 239 Ньютон-метр --> 239 Ньютон-метр Конверсия не требуется
Расстояние от точки до оси XX: 169 Миллиметр --> 169 Миллиметр Конверсия не требуется
Момент инерции относительно оси X: 51 Килограмм квадратный метр --> 51 Килограмм квадратный метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Iy = (My*x)/(fMax-((Mx*y)/(Ix))) --> (307*104)/(1430-((239*169)/(51)))
Оценка ... ...
Iy = 50.0423491809828
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
50.0423491809828 Килограмм квадратный метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
50.0423491809828 50.04235 Килограмм квадратный метр <-- Момент инерции относительно оси Y
(Расчет завершен через 00.022 секунд)

Кредиты

Creator Image
Инженерный колледж Дона Боско (DBCE), Гоа
Алитея Фернандес создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Проверено Кетаватх Шринатх
Османийский университет (ОУ), Хайдарабад
Кетаватх Шринатх проверил этот калькулятор и еще 1200+!

7 Несимметричный изгиб Калькуляторы

Момент инерции относительно YY при максимальном напряжении при несимметричном изгибе
​ Идти Момент инерции относительно оси Y = (Изгибающий момент относительно оси Y*Расстояние от точки до оси YY)/(Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси X*Расстояние от точки до оси XX)/(Момент инерции относительно оси X)))
Момент инерции около XX при максимальном напряжении при несимметричном изгибе
​ Идти Момент инерции относительно оси X = (Изгибающий момент относительно оси X*Расстояние от точки до оси XX)/(Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси Y*Расстояние от точки до оси YY)/(Момент инерции относительно оси Y)))
Изгибающий момент относительно оси XX при максимальном напряжении при несимметричном изгибе
​ Идти Изгибающий момент относительно оси X = (Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси Y*Расстояние от точки до оси YY)/Момент инерции относительно оси Y))*Момент инерции относительно оси X/(Расстояние от точки до оси XX)
Изгибающий момент относительно оси YY при максимальном напряжении при несимметричном изгибе
​ Идти Изгибающий момент относительно оси Y = (Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси X*Расстояние от точки до оси XX)/Момент инерции относительно оси X))*Момент инерции относительно оси Y/(Расстояние от точки до оси YY)
Максимальное напряжение при несимметричном изгибе
​ Идти Максимальный стресс = ((Изгибающий момент относительно оси X*Расстояние от точки до оси XX)/Момент инерции относительно оси X)+((Изгибающий момент относительно оси Y*Расстояние от точки до оси YY)/Момент инерции относительно оси Y)
Расстояние от оси YY до точки напряжения с учетом максимального напряжения при несимметричном изгибе
​ Идти Расстояние от точки до оси YY = (Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси X*Расстояние от точки до оси XX)/Момент инерции относительно оси X))*Момент инерции относительно оси Y/Изгибающий момент относительно оси Y
Расстояние от точки до оси XX с учетом максимального напряжения при несимметричном изгибе
​ Идти Расстояние от точки до оси XX = (Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси Y*Расстояние от точки до оси YY)/Момент инерции относительно оси Y))*Момент инерции относительно оси X/Изгибающий момент относительно оси X

Момент инерции относительно YY при максимальном напряжении при несимметричном изгибе формула

Момент инерции относительно оси Y = (Изгибающий момент относительно оси Y*Расстояние от точки до оси YY)/(Максимальный стресс-((Изгибающий момент относительно оси X*Расстояние от точки до оси XX)/(Момент инерции относительно оси X)))
Iy = (My*x)/(fMax-((Mx*y)/(Ix)))

Что такое момент инерции?

Момент инерции площади - это геометрическое свойство площади, которое отражает то, как ее точки распределены относительно произвольной оси. Это сумма произведений массы каждой частицы в теле на квадрат расстояния до оси вращения.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!